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  • 奧林巴斯顯微鏡:光的偏振

    自然陽光和幾乎所有其他形式的人工照明光波的電場矢量振動的傳播方向垂直的平面內所有發(fā)送。當電場矢量的一個限制到一個單一的平面,然后通過過濾的光被說成是相對于偏振光的傳播方向和所有波在同一平面上振動。這個概念是在下面的圖1所示,探索與偏振片的光波相互作用。在這個例子中,入射光的電場矢量的振動的傳播方向垂直,在遇到第一個偏振器之前的所有平面分布是相同的。上面示出的偏振器,實際上是包含在一個單一的方向取向

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:光學雙折射簡介

    雙折射的正式定義為雙折射光在透明,分子排列的材料,它是表現(xiàn)的姿態(tài)相關的折射率不同而存在。許多透明固體光學各向同性的,這意味著在所有方向上的折射率等于整個晶格。各向同性固體的例子是玻璃,表中的鹽(氯化鈉,在圖1(a)所示),許多聚合物,和各種各樣的有機和無機化合物。最簡單的立方晶格結構,示出在圖1(a)中,所有的鈉離子和氯離子的安排,以均勻的間距排列的沿三個相互垂直的軸的氯化鈉的分子模型。每個氯離子

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:調制傳遞函數(shù)(MTF)

    調制傳遞函數(shù)(MTF),這是一種測量顯微鏡的能力,轉移到中間像平面在特定的分辨率從檢體的對比度被稱為一定量的特點是可以用光學顯微鏡的分辨率和性能。 調制傳遞函數(shù)的計算是一種機制,它往往是利用光學制造商結合成一個單一的說明書中的分辨率和對比度的數(shù)據(jù)。調制傳遞函數(shù)的特征不僅傳統(tǒng)的光學系統(tǒng)是非常有用的,但也如光子系統(tǒng)模擬和數(shù)字視頻攝像機,圖像增強,膠片掃描儀。 此概念是來自于電氣工程中使用的相關程度的輸

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡:偏光顯微鏡構造

    偏振光顯微鏡來觀察和拍攝標本,是可見的,主要是由于它們的光學各向異性的字符。 為了完成這一任務,在顯微鏡必須配備兩個偏振器 ,定位在光路中的某個地方之前的試樣,和分析器 (第二偏振片)之間的物鏡的后孔觀察管中的光學路徑下或攝像機港口。從平面偏振光的雙折射 (或由雙折射)試樣產(chǎn)生兩個單獨的,各自在相互垂直的平面偏振波分量的相互作用而產(chǎn)生的圖像對比度。 這些組件的速度是不同的,不同的傳播方向通過試樣。

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡光源

    早期的顯微鏡依靠油燈和自然的陽光,他們的原始(但往往非常準確)顯微鏡提供外部照明光源。?他們往往雇用相當巧妙的方法,如收集光從一個大的白板上或在陰天的散射陽光的反射。?不幸的是,這些方法沒有提供可靠的照明和經(jīng)常視場照明的面積大大超過物鏡的數(shù)值孔徑,引起眩光和水浸?,F(xiàn)代顯微鏡通常有一個不可分割的光源,可以控制到相對高的程度。?今天的顯微鏡最常見的來源是白熾鎢鹵素燈泡的反射殼體中定位,投射光通過聚光透

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡:反射暗場照明

    最有效的方法來改善對比度的反射光顯微鏡是利用暗場照明。在反射暗視野顯微鏡,一個不透明的阻斷圓盤的路徑行進的光通過垂直照明器,以便只提供周邊的光線到達偏轉反射鏡被放置在。這些光線由反射鏡反射,并通過一個中空的軸環(huán)周圍的物鏡,以高度傾斜的角度照射試樣。在圖1中示出一個典型的反射光顯微鏡垂直照明器的剖開圖。所述照射器是水平方向的,90度到桌面的顯微鏡和并行于光軸的方向,與上述燈殼體連接到所述照射器的背面

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡,補償和相位差板簡介

    偏光顯微鏡揭示的存在和性質的各種各樣的材料,包括從礦物薄切片纖維和生物樣品的亞顯微結構圖案的一個有價值的工具。 在許多情況下,在這些試樣中的分子排序的特性的材料特性,但也可以被誘導為了在多個水平上的動態(tài)剪切,拉伸,濃度變化,溫度波動,和力場。 當有序狀態(tài)涉及結構各向異性,光的狀態(tài)通常也顯示各向異性效應偏振光觀測。 因此,光學各向異性的定量測量是有用的光學雙折射標本分析。光學異向性與附件板被分成兩個

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡,專門的顯微物鏡

    也許多達90%的所有光學顯微鏡調查是利用標準的消色差或計劃消色差透鏡的物鏡,這是最便宜,最容易買到的,并已經(jīng)安裝在世界各地的大型基地顯微鏡進行。?大部分顯微鏡制造商還提供了多種具有設計獨特的配置以執(zhí)行特定功能,通常不會發(fā)現(xiàn)的常見的實驗室顯微鏡的物鏡。標準的明視野不同程度的光學像差校正的物鏡,是最常見和最,檢查標本與傳統(tǒng)的照明技術,如明,暗場,斜,和萊因伯格是有用的。?這些方法涉及幾個臺下聚光的修改

    2020-09-03